精品欧美一区二区三区在线观看 _久久久久国色av免费观看性色_国产精品久久在线观看_亚洲第一综合网站_91精品又粗又猛又爽_小泽玛利亚一区二区免费_91亚洲精品国偷拍自产在线观看 _久久精品视频在线播放_美女精品久久久_欧美日韩国产成人在线

深入JVM鎖機制之二:Lock

開發 后端
前文(深入JVM鎖機制-synchronized)分析了JVM中的synchronized實現,本文繼續分析JVM中的另一種鎖Lock的實現。與synchronized不同的是,Lock完全用Java寫成,在java這個層面是無關JVM實現的。

前文(深入JVM鎖機制-synchronized)分析了JVM中的synchronized實現,本文繼續分析JVM中的另一種鎖Lock的實現。與synchronized不同的是,Lock完全用Java寫成,在java這個層面是無關JVM實現的。

在java.util.concurrent.locks包中有很多Lock的實現類,常用的有ReentrantLock、ReadWriteLock(實現類ReentrantReadWriteLock),其實現都依賴java.util.concurrent.AbstractQueuedSynchronizer類,實現思路都大同小異,因此我們以ReentrantLock作為講解切入點。

1. ReentrantLock的調用過程

經過觀察ReentrantLock把所有Lock接口的操作都委派到一個Sync類上,該類繼承了AbstractQueuedSynchronizer:

  1. static abstract class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer  

Sync又有兩個子類:

  1. final static class NonfairSync extends Sync
  1. final static class FairSync extends Sync 

顯然是為了支持公平鎖和非公平鎖而定義,默認情況下為非公平鎖。

先理一下Reentrant.lock()方法的調用過程(默認非公平鎖):

這些討厭的Template模式導致很難直觀的看到整個調用過程,其實通過上面調用過程及AbstractQueuedSynchronizer的注釋可以發現,AbstractQueuedSynchronizer中抽象了絕大多數Lock的功能,而只把tryAcquire方法延遲到子類中實現。tryAcquire方法的語義在于用具體子類判斷請求線程是否可以獲得鎖,無論成功與否AbstractQueuedSynchronizer都將處理后面的流程。

2. 鎖實現(加鎖)

簡單說來,AbstractQueuedSynchronizer會把所有的請求線程構成一個CLH隊列,當一個線程執行完畢(lock.unlock())時會激活自己的后繼節點,但正在執行的線程并不在隊列中,而那些等待執行的線程全部處于阻塞狀態,經過調查線程的顯式阻塞是通過調用LockSupport.park()完成,而LockSupport.park()則調用sun.misc.Unsafe.park()本地方法,再進一步,HotSpot在Linux中中通過調用pthread_mutex_lock函數把線程交給系統內核進行阻塞。

該隊列如圖:

與synchronized相同的是,這也是一個虛擬隊列,不存在隊列實例,僅存在節點之間的前后關系。令人疑惑的是為什么采用CLH隊列呢?原生的CLH隊列是用于自旋鎖,但Doug Lea把其改造為阻塞鎖。

當有線程競爭鎖時,該線程會首先嘗試獲得鎖,這對于那些已經在隊列中排隊的線程來說顯得不公平,這也是非公平鎖的由來,與synchronized實現類似,這樣會極大提高吞吐量。

如果已經存在Running線程,則新的競爭線程會被追加到隊尾,具體是采用基于CAS的Lock-Free算法,因為線程并發對Tail調用CAS可能會導致其他線程CAS失敗,解決辦法是循環CAS直至成功。AbstractQueuedSynchronizer的實現非常精巧,令人嘆為觀止,不入細節難以完全領會其精髓,下面詳細說明實現過程:
 

2.1 Sync.nonfairTryAcquire

nonfairTryAcquire方法將是lock方法間接調用的***個方法,每次請求鎖時都會首先調用該方法。

  1. final boolean nonfairTryAcquire(int acquires) {   
  2.     final Thread current = Thread.currentThread();   
  3.     int c = getState();   
  4.     if (c == 0) {   
  5.         if (compareAndSetState(0, acquires)) {   
  6.             setExclusiveOwnerThread(current);   
  7.             return true;   
  8.         }   
  9.     }   
  10.     else if (current == getExclusiveOwnerThread()) {   
  11.         int nextc = c + acquires;   
  12.         if (nextc < 0// overflow   
  13.             throw new Error("Maximum lock count exceeded");   
  14.         setState(nextc);   
  15.         return true;   
  16.     }   
  17.     return false;   
  18. }   

該方法會首先判斷當前狀態,如果c==0說明沒有線程正在競爭該鎖,如果不c !=0 說明有線程正擁有了該鎖。

如果發現c==0,則通過CAS設置該狀態值為acquires,acquires的初始調用值為1,每次線程重入該鎖都會+1,每次unlock都會-1,但為0時釋放鎖。如果CAS設置成功,則可以預計其他任何線程調用CAS都不會再成功,也就認為當前線程得到了該鎖,也作為Running線程,很顯然這個Running線程并未進入等待隊列。

如果c !=0 但發現自己已經擁有鎖,只是簡單地++acquires,并修改status值,但因為沒有競爭,所以通過setStatus修改,而非CAS,也就是說這段代碼實現了偏向鎖的功能,并且實現的非常漂亮。

2.2 AbstractQueuedSynchronizer.addWaiter

addWaiter方法負責把當前無法獲得鎖的線程包裝為一個Node添加到隊尾:

  1. private Node addWaiter(Node mode) {   
  2.     Node node = new Node(Thread.currentThread(), mode);   
  3.     // Try the fast path of enq; backup to full enq on failure   
  4.     Node pred = tail;   
  5.     if (pred != null) {   
  6.         node.prev = pred;   
  7.         if (compareAndSetTail(pred, node)) {   
  8.             pred.next = node;   
  9.             return node;   
  10.         }   
  11.     }   
  12.     enq(node);   
  13.     return node;   
  14. }   
其中參數mode是獨占鎖還是共享鎖,默認為null,獨占鎖。追加到隊尾的動作分兩步:
  1. 如果當前隊尾已經存在(tail!=null),則使用CAS把當前線程更新為Tail。
  2. 如果當前Tail為null或則線程調用CAS設置隊尾失敗,則通過enq方法繼續設置Tail。
下面是enq方法:
  1. private Node enq(final Node node) {   
  2.     for (;;) {   
  3.         Node t = tail;   
  4.         if (t == null) { // Must initialize   
  5.             Node h = new Node(); // Dummy header   
  6.             h.next = node;   
  7.             node.prev = h;   
  8.             if (compareAndSetHead(h)) {   
  9.                 tail = node;   
  10.                 return h;   
  11.             }   
  12.         }   
  13.         else {   
  14.             node.prev = t;   
  15.             if (compareAndSetTail(t, node)) {   
  16.                 t.next = node;   
  17.                 return t;   
  18.             }   
  19.         }   
  20.     }   
  21. }   

該方法就是循環調用CAS,即使有高并發的場景,無限循環將會最終成功把當前線程追加到隊尾(或設置隊頭)??偠灾?,addWaiter的目的就是通過CAS把當前現在追加到隊尾,并返回包裝后的Node實例。

把線程要包裝為Node對象的主要原因,除了用Node構造供虛擬隊列外,還用Node包裝了各種線程狀態,這些狀態被精心設計為一些數字值:

◆ SIGNAL(-1) :線程的后繼線程正/已被阻塞,當該線程release或cancel時要重新這個后繼線程(unpark)。

◆ CANCELLED(1):因為超時或中斷,該線程已經被取消。

◆ CONDITION(-2):表明該線程被處于條件隊列,就是因為調用了Condition.await而被阻塞。

◆ PROPAGATE(-3):傳播共享鎖。

◆ 0:0代表無狀態。

2.3 AbstractQueuedSynchronizer.acquireQueued

acquireQueued的主要作用是把已經追加到隊列的線程節點(addWaiter方法返回值)進行阻塞,但阻塞前又通過tryAccquire重試是否能獲得鎖,如果重試成功能則無需阻塞,直接返回

  1. final boolean acquireQueued(final Node node, int arg) {   
  2.     try {   
  3.         boolean interrupted = false;   
  4.         for (;;) {   
  5.             final Node p = node.predecessor();   
  6.             if (p == head && tryAcquire(arg)) {   
  7.                 setHead(node);   
  8.                 p.next = null// help GC   
  9.                 return interrupted;   
  10.             }   
  11.             if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) &&   
  12.                 parkAndCheckInterrupt())   
  13.                 interrupted = true;   
  14.         }   
  15.     } catch (RuntimeException ex) {   
  16.         cancelAcquire(node);   
  17.         throw ex;   
  18.     }   
  19. }   

仔細看看這個方法是個無限循環,感覺如果p == head && tryAcquire(arg)條件不滿足循環將永遠無法結束,當然不會出現死循環,奧秘在于第12行的parkAndCheckInterrupt會把當前線程掛起,從而阻塞住線程的調用棧。

  1. private final boolean parkAndCheckInterrupt() { 
  2.     LockSupport.park(this); 
  3.     return Thread.interrupted(); 

如前面所述,LockSupport.park最終把線程交給系統(Linux)內核進行阻塞。當然也不是馬上把請求不到鎖的線程進行阻塞,還要檢查該線程的狀態,比如如果該線程處于Cancel狀態則沒有必要,具體的檢查在shouldParkAfterFailedAcquire中:

  1.   private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node) {   
  2.       int ws = pred.waitStatus;   
  3.       if (ws == Node.SIGNAL)   
  4.           /*  
  5.            * This node has already set status asking a release  
  6.            * to signal it, so it can safely park  
  7.            */   
  8.           return true;   
  9.       if (ws > 0) {   
  10.           /*  
  11.            * Predecessor was cancelled. Skip over predecessors and  
  12.            * indicate retry.  
  13.            */   
  14.    do {   
  15. node.prev = pred = pred.prev;   
  16.    } while (pred.waitStatus > 0);   
  17.    pred.next = node;   
  18.       } else {   
  19.           /*  
  20.            * waitStatus must be 0 or PROPAGATE. Indicate that we  
  21.            * need a signal, but don't park yet. Caller will need to  
  22.            * retry to make sure it cannot acquire before parking.   
  23.            */   
  24.           compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL);   
  25.       }    
  26.       return false;   
  27.   }   

檢查原則在于:

◆ 規則1:如果前繼的節點狀態為SIGNAL,表明當前節點需要unpark,則返回成功,此時acquireQueued方法的第12行(parkAndCheckInterrupt)將導致線程阻塞。

◆ 規則2:如果前繼節點狀態為CANCELLED(ws>0),說明前置節點已經被放棄,則回溯到一個非取消的前繼節點,返回false,acquireQueued方法的無限循環將遞歸調用該方法,直至規則1返回true,導致線程阻塞。

◆ 規則3:如果前繼節點狀態為非SIGNAL、非CANCELLED,則設置前繼的狀態為SIGNAL,返回false后進入acquireQueued的無限循環,與規則2同。

總體看來,shouldParkAfterFailedAcquire就是靠前繼節點判斷當前線程是否應該被阻塞,如果前繼節點處于CANCELLED狀態,則順便刪除這些節點重新構造隊列。

至此,鎖住線程的邏輯已經完成,下面討論解鎖的過程。

3. 解 鎖

請求鎖不成功的線程會被掛起在acquireQueued方法的第12行,12行以后的代碼必須等線程被解鎖鎖才能執行,假如被阻塞的線程得到解鎖,則執行第13行,即設置interrupted = true,之后又進入無限循環。

從無限循環的代碼可以看出,并不是得到解鎖的線程一定能獲得鎖,必須在第6行中調用tryAccquire重新競爭,因為鎖是非公平的,有可能被新加入的線程獲得,從而導致剛被喚醒的線程再次被阻塞,這個細節充分體現了“非公平”的精髓。通過之后將要介紹的解鎖機制會看到,***個被解鎖的線程就是Head,因此p == head的判斷基本都會成功。

至此可以看到,把tryAcquire方法延遲到子類中實現的做法非常精妙并具有極強的可擴展性,令人嘆為觀止!當然精妙的不是這個Templae設計模式,而是Doug Lea對鎖結構的精心布局。

解鎖代碼相對簡單,主要體現在AbstractQueuedSynchronizer.release和Sync.tryRelease方法中:

class AbstractQueuedSynchronizer

  1. public final boolean release(int arg) {   
  2.     if (tryRelease(arg)) {   
  3.         Node h = head;   
  4.         if (h != null && h.waitStatus != 0)   
  5.             unparkSuccessor(h);   
  6.         return true;   
  7.     }   
  8.     return false;   
  9. }   

class Sync

  1. protected final boolean tryRelease(int releases) {   
  2.     int c = getState() - releases;   
  3.     if (Thread.currentThread() != getExclusiveOwnerThread())   
  4.         throw new IllegalMonitorStateException();   
  5.     boolean free = false;   
  6.     if (c == 0) {   
  7.         free = true;   
  8.         setExclusiveOwnerThread(null);   
  9.     }   
  10.     setState(c);   
  11.     return free;   
  12. }   

tryRelease與tryAcquire語義相同,把如何釋放的邏輯延遲到子類中。tryRelease語義很明確:如果線程多次鎖定,則進行多次釋放,直至status==0則真正釋放鎖,所謂釋放鎖即設置status為0,因為無競爭所以沒有使用CAS。

release的語義在于:如果可以釋放鎖,則喚醒隊列***個線程(Head),具體喚醒代碼如下:

  1. private void unparkSuccessor(Node node) {   
  2.     /*  
  3.      * If status is negative (i.e., possibly needing signal) try  
  4.      * to clear in anticipation of signalling. It is OK if this  
  5.      * fails or if status is changed by waiting thread.  
  6.      */   
  7.     int ws = node.waitStatus;   
  8.     if (ws < 0)   
  9.         compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);    
  10.    
  11.     /*  
  12.      * Thread to unpark is held in successor, which is normally  
  13.      * just the next node.  But if cancelled or apparently null,  
  14.      * traverse backwards from tail to find the actual  
  15.      * non-cancelled successor.  
  16.      */   
  17.     Node s = node.next;   
  18.     if (s == null || s.waitStatus > 0) {   
  19.         s = null;   
  20.         for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev)   
  21.             if (t.waitStatus <= 0)   
  22.                 s = t;   
  23.     }   
  24.     if (s != null)   
  25.         LockSupport.unpark(s.thread);   
  26. }   

這段代碼的意思在于找出***個可以unpark的線程,一般說來head.next == head,Head就是***個線程,但Head.next可能被取消或被置為null,因此比較穩妥的辦法是從后往前找***個可用線程。貌似回溯會導致性能降低,其實這個發生的幾率很小,所以不會有性能影響。之后便是通知系統內核繼續該線程,在Linux下是通過pthread_mutex_unlock完成。之后,被解鎖的線程進入上面所說的重新競爭狀態。

4. Lock VS Synchronized

AbstractQueuedSynchronizer通過構造一個基于阻塞的CLH隊列容納所有的阻塞線程,而對該隊列的操作均通過Lock-Free(CAS)操作,但對已經獲得鎖的線程而言,ReentrantLock實現了偏向鎖的功能。

synchronized的底層也是一個基于CAS操作的等待隊列,但JVM實現的更精細,把等待隊列分為ContentionList和EntryList,目的是為了降低線程的出列速度;當然也實現了偏向鎖,從數據結構來說二者設計沒有本質區別。但synchronized還實現了自旋鎖,并針對不同的系統和硬件體系進行了優化,而Lock則完全依靠系統阻塞掛起等待線程。

當然Lock比synchronized更適合在應用層擴展,可以繼承AbstractQueuedSynchronizer定義各種實現,比如實現讀寫鎖(ReadWriteLock),公平或不公平鎖;同時,Lock對應的Condition也比wait/notify要方便的多、靈活的多。

原文鏈接:http://blog.csdn.net/chen77716/article/details/6641477

【編輯推薦】

  1. 深入JVM鎖機制之一:synchronized
  2. JVM優化引起的邏輯錯誤
  3. JVM中可生成的***Thread數量
  4. Eclipse推JVM語言Xtend 繼續擁抱Java
  5. 用JavaScript編寫JVM可成功運行Java程序
責任編輯:林師授 來源: chen77716的博客
相關推薦

2011-11-28 12:31:20

JavaJVM

2010-11-22 14:18:32

MySQL鎖機制

2023-10-13 13:30:00

MySQL鎖機制

2021-09-24 08:10:40

Java 語言 Java 基礎

2024-07-08 12:51:05

2012-05-30 11:11:42

HTML5

2023-10-31 10:51:56

MySQLMVCC并發性

2025-05-21 10:05:00

C++11多線程編程

2024-12-02 09:01:23

Java虛擬機內存

2021-07-09 06:48:31

ZooKeeperCurator源碼

2011-08-24 09:30:29

JavaJVM

2021-06-28 10:51:55

Redisson分布式鎖Watchdog

2024-06-12 14:03:31

MySQLInnoDB

2022-04-29 11:39:28

MySQL幻讀Gap Lock

2025-04-24 10:56:01

MySQLInnoDB數據庫鎖

2010-09-26 16:55:31

JVM學習筆記

2010-09-27 08:38:49

JVM堆JVM棧

2024-11-13 10:16:37

2023-10-31 16:00:51

類加載機制Java

2017-09-20 08:48:09

JVM內存結構
點贊
收藏

51CTO技術棧公眾號

亚洲香蕉av在线一区二区三区| 亚洲第一激情av| 国产精品日韩av| 91嫩草丨国产丨精品| 国产美女亚洲精品7777| 樱花影视一区二区| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 国产无遮无挡120秒| 久久av电影| 91精品国产综合久久精品图片 | 18在线观看的| 国产一区二区三区蝌蚪| 亚州国产精品久久久| 永久免费av无码网站性色av| 精品国产三区在线| 色悠悠亚洲一区二区| 国产精品啪啪啪视频| 日韩一区二区三区中文字幕| 国产一区二区导航在线播放| 日韩美女在线看| 久久精品一区二区三| 国产一区二区三区站长工具| 欧美成人高清电影在线| 鲁一鲁一鲁一鲁一av| 爱看av在线| 最新国产精品久久精品| 国产麻豆日韩| 国产免费一区二区三区最新不卡 | 欧美高清无遮挡| 国产成人无码精品久久二区三| 国产一精品一av一免费爽爽| 色呦呦国产精品| 国产美女在线一区| 超碰在线网址| 日本一区二区成人| 久久伊人资源站| 亚洲精品成人电影| 精品一区二区三区不卡| 国产精品男人的天堂| 久久免费激情视频| 影音先锋中文字幕一区| 操日韩av在线电影| а天堂中文在线资源| 九九热爱视频精品视频| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 黄色一级片免费播放| 久久天堂av| 色琪琪一区二区三区亚洲区| 日本少妇高潮喷水视频| av福利在线导航| 一区二区成人在线视频| 亚洲高潮无码久久| 国产激情在线视频| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 亚洲成人午夜在线| 国产三级在线观看| 国产欧美日本一区视频| 日本在线播放不卡| 福利视频在线看| 国产欧美日韩精品a在线观看| 日本高清一区| 国产精品ⅴa有声小说| 久久精品男人天堂av| 日韩av高清| 91精彩视频在线播放| 国产精品久久久久久久第一福利| 日本免费高清一区| av在线电影免费观看| 久久久av毛片精品| 午夜精品一区二区三区在线观看| 99青草视频在线播放视| 国产精品不卡在线观看| japanese在线播放| 国产91足控脚交在线观看| 亚洲成人动漫在线观看| 欧美亚洲国产成人| 3d欧美精品动漫xxxx无尽| 欧美吞精做爰啪啪高潮| 91欧美一区二区三区| 亚州一区二区| 亚洲精品久久久久久久久久久| 五月婷婷综合在线观看| 青草国产精品| 欧美黑人又粗大| 九九热在线免费观看| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 一区二区三区**美女毛片| 800av在线免费观看| 高清在线视频不卡| 在线中文字幕一区| 国产精品嫩草影视| 蜜桃一区二区三区| 久久精品视频在线| 国产成人亚洲精品自产在线 | 亚洲综合在线播放| 日韩在线观看视频一区二区三区| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 亚洲国产精品久久久久久女王| 色呦呦呦在线观看| 日本福利一区二区| 色婷婷狠狠18禁久久| 国产精品中文字幕亚洲欧美| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 日韩久久久久久久久| 久久99国产精品久久99| 国产偷久久久精品专区| 天天在线视频色| 欧美日韩亚洲高清| 国产在线a视频| 日韩欧美午夜| 欧美一级免费看| 精品毛片一区二区三区| 国产欧美综合在线观看第十页 | 日韩精品欧美精品| 国产精品久久久久久免费观看| 成人午夜在线观看视频| 亚洲制服丝袜av| 亚洲xxx在线观看| 综合亚洲色图| 欧美精品久久久久久久久| 中文字幕一二三四| 久久久久久**毛片大全| 美女黄色免费看| 国产欧美88| 中文字幕国产精品久久| 日韩色图在线观看| 波多野结衣亚洲一区| 99中文字幕在线观看| 玖玖精品在线| 在线国产精品视频| 手机在线看片1024| av在线不卡网| 韩日视频在线观看| 亚洲国产视频二区| 欧美大奶子在线| 国产精品一区二区免费视频| 中文字幕免费观看一区| 亚洲精品高清无码视频| 色综合www| 欧美亚洲激情视频| 天堂av中文在线资源库| 偷拍与自拍一区| 91黄色免费视频| 亚洲国产高清视频| 懂色中文一区二区三区在线视频| 中中文字幕av在线| 日韩精品专区在线影院重磅| 手机在线免费看毛片| 国产一区二区导航在线播放| 久久视频免费在线| 亚洲图色一区二区三区| 欧美激情第1页| 亚洲av无码片一区二区三区| 一区二区三区日本| 黄色性视频网站| 亚洲区第一页| 久久99欧美| japanese23hdxxxx日韩 | h视频在线免费观看| 制服视频三区第一页精品| 天天爽天天爽天天爽| 精品写真视频在线观看| 蜜桃网站在线观看| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 538国产精品视频一区二区| 欧美日韩视频精品二区| 欧美网站一区二区| 亚洲国产美女视频| 高清在线不卡av| 女人扒开屁股爽桶30分钟| 国产欧美日韩影院| 成人福利网站在线观看| 第一av在线| 亚洲欧美制服综合另类| 91久久精品无码一区二区| 夜夜亚洲天天久久| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 日本va欧美va瓶| 欧美少妇在线观看| 日本成人a网站| 国产精品久久久久久久久久99| 欧美13一16娇小xxxx| 精品欧美一区二区在线观看| 亚洲天堂一区在线| 亚洲图片你懂的| 日本一级片在线播放| 日本中文字幕一区二区有限公司| 超碰在线免费观看97| 欧美激情99| 亚洲wwwav| 免费日韩电影| 欧美老肥婆性猛交视频| 免费成人av电影| 91精品国产手机| 欧美一区二区三区网站| 伊人夜夜躁av伊人久久| 永久免费毛片在线观看| 国产成人精品一区二| 99视频免费播放| 亚洲午夜久久久久久尤物| 日韩精品欧美专区| 好吊妞国产欧美日韩免费观看网站| 国产成人综合亚洲| 黄色美女视频在线观看| 色诱女教师一区二区三区| 熟妇高潮一区二区三区| 制服丝袜亚洲网站| 这里只有精品国产| 精品国产91久久久| 在线免费日韩av| 国产精品日日摸夜夜摸av| 国产 中文 字幕 日韩 在线| 国产乱码精品一区二区三| 熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江| 激情国产一区| 糖心vlog在线免费观看| 久久国产综合| 日本不卡二区| 外国成人在线视频| 国产91免费视频| 麻豆精品在线| 成人精品一区二区三区| 国产精品字幕| 人人爽久久涩噜噜噜网站| 国产福利电影在线播放| 欧美国产日本高清在线 | 欧美性色综合| 波多野结衣激情| 日韩国产一区二区| 色女人综合av| 精品久久影院| 人偷久久久久久久偷女厕| 婷婷国产精品| 久久精品国产一区二区三区日韩| 91综合精品国产丝袜长腿久久| 91在线观看免费观看| 四虎影视国产精品| 国产伊人精品在线| 四虎国产精品永久在线国在线 | 国产又粗又猛又爽又黄的| 欧美综合在线视频| 奴色虐av一区二区三区| 色婷婷av一区二区| 欧美性猛交xxxx乱大交hd| 色噜噜狠狠色综合欧洲selulu| 成人福利在线视频| 免费无码毛片一区二区app| ...中文天堂在线一区| 三级黄色录像视频| 亚洲日本一区二区| 青草影院在线观看| 亚洲一级不卡视频| 久久久久久免费观看| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 久久这里只有精品国产| 亚欧色一区w666天堂| 亚洲精品1区2区3区| 懂色av一区二区三区| av手机天堂网| 91精品国产色综合久久不卡电影| 国产色视频在线| 精品国产人成亚洲区| 色呦呦中文字幕| 国产偷国产偷亚洲清高网站| 国产午夜在线观看| 久久久91精品国产| 青春草视频在线| 欧美有码在线视频| 日本h片久久| 3d动漫精品啪啪一区二区三区免费 | 亚洲欧洲日韩在线| 久久久久久久久久久网| 富二代精品短视频| 亚洲免费视频二区| 日韩欧美在线一区二区三区| 三级在线观看网站| 国产一区二区三区欧美| 91亚洲天堂| 日本免费久久高清视频| 爱情电影网av一区二区| 国产日韩在线一区二区三区| 精品美女视频| 精品免费久久久久久久| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸| 久国产精品视频| 99久久亚洲一区二区三区青草 | 亚洲一区二区欧美激情| 日韩在线播放中文字幕| 日韩一二三四区| 男人天堂网在线观看| 美日韩在线视频| 亚洲校园激情春色| 亚洲永久在线观看| 国内精品久久久久久久影视简单 | 99久久精品久久亚洲精品| 亚洲国产美女搞黄色| 91成人国产综合久久精品| 日韩激情视频在线播放| 麻豆免费在线视频| 日韩美女在线观看一区| 激情小说一区| 国产精品无码乱伦| 日韩电影在线一区| 在线天堂www在线国语对白| 亚洲天堂网中文字| 懂色av蜜臀av粉嫩av分享吧最新章节| 日韩视频在线一区二区| 99se视频在线观看| 136fldh精品导航福利| 日本亚洲视频| 亚洲精品国产一区| 午夜亚洲视频| 麻豆精品国产传媒av| 亚洲精品国久久99热| 夜夜狠狠擅视频| 夜夜嗨av一区二区三区四区| av成人影院在线| 成人91视频| 综合亚洲视频| 亚洲网中文字幕| 国产精品乱人伦| 波多野结衣视频观看| 亚洲精品成人久久电影| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 91久久久精品| 婷婷色综合网| 成年人三级黄色片| 国产精品无遮挡| 亚洲视屏在线观看| 一区二区福利视频| 中文字幕av一区二区三区佐山爱| 久久精品日产第一区二区三区精品版| 在线不卡欧美| 成人在线电影网站| 亚洲成人免费视| 色婷婷中文字幕| 2019av中文字幕| 日韩美脚连裤袜丝袜在线| 丰满爆乳一区二区三区| 99久久777色| 国产专区第一页| 亚洲欧美日韩国产精品| 国产高清不卡| 日本免费高清一区| 免费在线观看视频一区| 久久精品三级视频| 欧美视频第二页| 思思99re6国产在线播放| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲精品二区三区| 久久久久无码精品| 亚洲成av人片观看| 涩涩视频在线观看免费| 青青青国产精品一区二区| 精品国产91乱码一区二区三区四区 | 欧美黑人一区二区| 国产亚洲成精品久久| 国产成人福利夜色影视| 日本三级福利片| 成人高清视频免费观看| 久久国产精品免费看| 亚洲性xxxx| 精品国产第一国产综合精品| 日韩日韩日韩日韩日韩| 91首页免费视频| 伊人免费在线观看| 欧美精品在线第一页| 精品精品国产毛片在线看| 日本精品久久久久中文字幕| 国产精品视频yy9299一区| av中文字幕在线免费观看| 国产做受高潮69| 国产一区二区精品久| 亚洲第一区第二区第三区| 亚洲电影中文字幕在线观看| 你懂的在线视频| 91免费国产视频| 国产精品久久久久久久免费软件 | 91精品国产综合久久久久久漫画 | 黄色在线视频网站| 国产精品视频福利| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 欧美黄色aaa| 亚洲免费影视第一页| 成人污版视频| 岳毛多又紧做起爽| 亚洲欧美另类久久久精品| 四虎在线观看| 亚洲xxxxx电影| 久久国产成人| 玖玖爱这里只有精品| 亚洲色图狂野欧美| 亚洲精品18| 亚洲男人天堂av在线| 精品免费在线视频| 国产日产一区二区三区| 欧美伦理一区二区| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区| 免费黄色小视频在线观看| 久久久久成人精品|